• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Induktsioonikuprelli tööprintsiip ehitus ja tüübid

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on induktsioonikopprelay

Induktsioonikopprelay

See releed on vaid üks versioon induktsiooniplaadireleest. Induktsioonikopprelay töötab sama põhimõttel nagu induktsiooniplaadirelee. Selle releede põhiline ehitus on sarnane neli- või kaheksa-poolsele induktsioonimootorile. Poleide arv kaitserelees sõltub sellest, mitu kütjet tuleb hõlmata. Järgnev joonis näitab nelipoolset induktsioonikopprelayd.
Kui induktsiooniplaadirelee plaat asendatakse aluminiumpüüdega, siis relee pöörlemise süsteemi inertialine jõud märgatavalt vähenekse. Vähesel mehaanilisel inertsuse tõttu on induktsioonikopprelay töötamiskiirus palju suurem kui induktsiooniplaadirelee kiirus. Lisaks on projekteeritud poolde süsteem maksimaalse toorme VA sisendi kohta.

Nelipoolse üksuse puhul, mis on meie näites, tekkinud aluminiumpüüdes eddy current ühe poolepaari tõttu, ilmnevad otse teise poolepaari all. See muudab selle releede toorme VA kohta umbes kolm korda suurem kui C-kujulise elektromagnetiga induktsiooniplaadirelee. Kui poolte magneetiline täisumine saab vältida disaini abil, saab relee töötamisomadusi lineaarseks ja täpseks laia valiku korral.

Induktsioonikopprelay tööpõhimõte

Nagu me juba mainisime, on induktsioonikopprelay tööpõhimõte sama, mis induktsioonimootori. Eri poolepaarid loovad pöörleva magneetväli. Nelipoolse disaini puhul on mõlemad poolepaarid ühendatud sama voolustransformatooriga, kuid kahe poolepaari voolude vaheline faasierinevus on 90 kraadi. See tehakse selleks, et ühe poolepaari kütjega seriaalselt lisada induktor ja teise poolepaari kütjega seriaalselt lisada vastus.

Pöörlev magneetväli indukteerib aluminiumpüüdes voolu. Induktsioonimootori tööpõhimõttele järgides, alustab püüd pöördumist pöörleva magneetväli suunas, kuid kiirusega, mis on veidi väiksem kui pöörleva magneetväli kiirus. Aluminiumpüüd on liigitatud hiirihinge: normaalsel korral on hiirihinge taastamistoore suurem kui püüdese deflektimistoore. Seega ei ole püüdese liigutust. Kuid süsteemi veaolukorras, kui kütje vool on piisavalt suur, on püüdese deflektimistoore palju suurem kui hiirihinge taastamistoore, seega alustab püüd pöördumist nagu induktsioonimootori rotor. Püüde liigutusega seotud kontaktid on paigutatud kindlale pöördumisnurgale.

Induktsioonikopprelay ehitus

Relee magneetsüsteem on ehitatud ringikult katkistud teraselevangide sidumise kaudu. Magneetpoold on väljastatud nende laminaatsete levanguite sisepervade kaudu.
Pooldel on käidud magneetväli, mille kütjad on ühendatud sarjas.
Aluminiumpüüd või trommel, mis on paigutatud laminaatsetele raskele, on viidud teljega, mille otsad paigutatakse juvelidega varustatud kupide või liuglatele. Laminaatne magneetväli on püüde või trommeli sees, et tugevdada
magneetväli püüde lõikamist.
induktsioonikopprelay tüüp

Induktsioonikopprelay suunaline või võimsusrelee

Induktsioonikopprelay on väga sobilik suunaliseks või fasi võrreldavaks üksuseks. See on sellega seotud, et induktsioonikopprelayl on stabiilne, mittevärinav toore ja parasitäärsete toortega, mille põhjustavad vool või pinged, on väikesed.

Suunalises või võimsusrelees on ühe poolepaari kütjad ühendatud pingevälja kaudu, ja teise poolepaari kütjad on ühendatud süsteemi vooliväljaga. Seega on ühe poolepaari poolte poolte magneetväli proportsionaalne pingega ja teise poolepaari poolte poolte magneetväli proportsionaalne elektrivooluga.
Selle releede vektordiagramm saab esitada järgmiselt,
induktsioonikopprelay vektordiagramm
Siin vektordiagrammil on süsteemi pingevoolu I vahel olev nurk θ
Voolu I tõttu tekkinud flux φ1 on faasis I-ga.
Pingega V tõttu tekkinud flux φ2 on kvadratuuris V-ga.
Nii, et nurga φ1 ja φ2 vahel on (90o – θ).
Näiteks, kui need kaks fluxi toodavad toore Td.

Kus, K on proportsionaalsuse konstant.
Me selle võrrandi puhul oletame, et pingekoila poolte poolte magneetväli taganeb 90o oma pingega. Disaini abil saab seda nurka muuta suvaliseks ja saada toore võrrand T = KVIcos (θ – φ), kus θ on nurga V ja I vahel. Vastavalt saab induktsioonikoppreleed disainida, et nad toodaksid maksimaalset toore, kui nurgaks θ = 0 või 30o, 45o või 60o.
Releed, mis on nii disainitud, et nad toodaksid maksimaalset toore, kui θ = 0, on induktsioonikoppvõimsusrelee.
Releed, mis toodavad maksimaalset toore, kui θ = 45o või 60o, kasutatakse suunalise kaitse relena.

Reaktants- ja MHO-tüüpi induktsioonikopprelay

Voolu ja pingekohtade kombinatsioonide ja erinevate fluxide vaheliste faasierinevuste manipuleerimise kaudu saab induktsioonikopprelay mõõta kas puhtat reaktantsi või admittest. Sellised omadused arutatakse üksikasjalikumalt elektromagnetiliste kaugusrellede sessioonis.

Teatis: Austa originali, hea artikkel on väärt jagamist, kui on tekkinud rõhuv, siis palun kontakti saada selleks, et kustutada.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Võrgusisese testimismeetod valguskiilude jaoks 110 kV ja madalamatele võrgudeleEnergiasüsteemides on valguskiilud olulised komponendid, mis kaitstavad seadmeid ülemahtlikult õhutunde. 110 kV ja madalamate paigalduste puhul, näiteks 35 kV või 10 kV alamvoolukeskustes, võimaldab võrgusisese testimismeetod vältida majanduslike kahjude, mis on seotud elektri puudumisega. Selle meetodi tuum on kasutada võrgusist telemoitoringutehnoloogiat, et hindata valguskiilu performantsit ilma süsteemi töö peatam
Oliver Watts
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut